Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 00:17, реферат
К клеточным мембранам относятся плазмолемма, кариолемма, мембраны митохондрий, ЭПС, аппарата Гольджи, лизосом, пероксисом. Общей чертой всех мембран клетки является то, что они представляют собой тонкие (6-10 нм) пласты липопротеиновой природы, (липиды в комплексе с белками). Основными химическими компонентами клеточных мембран являются липиды (40%) и белки (60%); кроме того, во многих мембранах обнаружены углеводы (5-10%). Плазматическая мембрана окружает каждую клетку, определяет ее размер и обеспечивает сохранение различий между содержимым клетки и внешней средой.
1. Основные факты о строении клеточной мембраны.
2. Транспорт воды и веществ через биологические мембраны:
2.1 Характеристика пассивного транспорта:
2.1.1.Осмос;
2.1.2.Фильтрация;
2.1.3.Диффузия;
2.2 Характеристика активного транспорта:
2.2.1.Первично активный транспорт;
2.2.2.Вторичный активный транспорт;
3.Физиология внутренней среды организма:
3.1 Строение лимфатической системы;
3.2 Образование лимфы;
3.3 Состав лимфы;
3.4 Движение лимфы;
3.5 Функции лимфатической системы;
3.6 Цереброспинальная жидкость.
4. Решение ситуационных задач.
5.Список используемой литературы.
3.5 Функции
лимфатической системы
Наиболее
важной функцией лимфатической системы
является возврат белков, электролитов
и воды из интерстициального пространства
в кровь. За сутки в составе лимфы в кровоток
возвращается более 100 г белка, профильтровавшегося
из кровеносных капилляров в интерстициальное
пространство. Нормальная лимфоциркуляция
необходима для формирования максимально
концентрированной мочи в почке. Через
лимфатическую систему переносятся многие
продукты, всасывающиеся в желудочно-кишечном
тракте, и прежде всего жиры. Некоторые
крупномолекулярные ферменты, такие как
гистаминаза и липаза, поступают в кровь
исключительно по системе лимфатических
сосудов. Лимфатическая система действует
как транспортная система по удалению
эритроцитов, оставшихся в ткани после
кровотечения, а также по удалению и обезвреживанию
бактерий, попавших в ткани. Лимфатическая
система продуцирует и осуществляет перенос
лимфоцитов и других важнейших факторов
иммунитета. При возникновении инфекции
в каких-либо частях тела региональные
лимфатические узлы воспаляются в результате
задержки в них бактерий или токсинов.
В синусах лимфатических узлов, расположенных
в корковом и мозговом слоях, содержится
эффективная фильтрационная система,
которая позволяет практически стерилизовать
поступающую в лимфатические узлы инфицированную
лимфу.
В клинической
лимфологии применяют различные
способы введения лекарственных препаратов
непосредственно в лимфатическую систему.
Эндолимфотерапию применяют при лечении
тяжелых воспалительных процессов, а также
раковых заболеваний. В последние годы
появился новый способ лечения — лимфотропная
терапия. При лимфотропной терапии лекарственные
препараты поступают в лимфатическую
систему при их внутримышечном или подкожном
введении.
3.6 Цереброспинальная
жидкость
Цереброспинальная жидкость (син.: ликвор, спинномозговая жидкость) — прозрачная бесцветная жидкость, заполняющая полости желудочков мозга, субарахноидальное пространство головного мозга и спинномозговой канал, периваскулярные и перицеллюлярные пространства в ткани мозга. Цереброспинальная жидкость выполняет питательные функции, а также определяет величину внутримозгового давления. Состав цереброспинальной жидкости формируется в процессе обмена веществ между мозгом, кровью и тканевой жидкостью, включая все компоненты ткани мозга. В цереброспинальной жидкости содержится ряд биологически активных соединений: гормоны гипофиза и гипоталамуса, ГАМК, АХ, норадреналин, дофамин, серотонин, малатонин, продукты их метаболизма.
Среди клеток цереброспинальной жидкости преобладают лимфоциты (более 60% от общего числа клеток) — в норме в 1 мкл спинномозговой жидкости содержится 1,5 клетки. Химический состав цереброспинальной жидкости очень близок к таковому крови: 89— 90% воды, 10—11% сухого остатка, содержащего органические и неорганические вещества, участвующие в метаболизме мозговой ткани. Общий белок цереброспинальной жидкости содержит до 30 различных фракций; основную часть его формируют миелин и образующиеся при его распаде промежуточные продукты, гликопептиды, липопротеины, полиамины, белок S-100. Цереброспинальная жидкость содержит лизоцим, ферменты (кислая и щелочная фосфатазы, рибонуклеазы, лактатдегидрогеназа, ацетилхолинэстераза, пептидазы и др.).
В
клинической практике важную диагностическую
значимость имеет белковый коэффициент
Кафки цереброспинальной
К основным ликвороносным путям относятся боковые желудочки, III и IV желудочки головного мозга, водопровод среднего мозга, сильвиев водопровод, цистерны головного и спинного мозга. Система ликворообращения мозга включает три основных звена: ликворопродукцию, ликвороциркуляцию и отток ликвора.
Продукция
цереброспинальной жидкости осуществляется
в основном сосудистыми сплетениями
желудочков мозга путем фильтрации
из плазмы крови. В образовании
Путь постоянной циркуляции цереброспинальной жидкости схематически выглядит следующим образом: из боковых желудочков мозга через межжелудочковое отверстие (отверстие Монро) она поступает в III желудочек, затем через водопровод среднего мозга — в IV желудочек, откуда большая часть жидкости через срединную апертуру (отверстие Мажанди) и латеральные апертуры (отверстия Лушки) переходит в цистерны основания мозга, достигает борозды среднего мозга (сильвиева борозда) и поднимается в субарахноидальное пространство полушарий большого мозга. Циркуляция цереброспинальной жидкости определяется градиентом гидростатического давления в ликворных путях, пространствах мозга, обусловленного пульсацией внутричерепных кровеносных сосудов, изменениями венозного давления и положения тела в пространстве.
Отток цереброспинальной жидкости преимущественно (на 30— 40%) происходит через арахноидальное пространство в продольный синус (часть венозной системы головного мозга). Движущим фактором такого перемещения цереброспинальной жидкости является градиент гидростатического давления ее и венозной крови. Давление цереброспинальной жидкости в норме превышает венозное в верхнем продольном синусе на 15—20 мм вод. ст. Около 10% жидкости оттекает через сосудистое сплетение желудочков мозга, от 5 до 30% — в лимфатическую систему через периневральные пространства черепных и спинномозговых нервов. Некоторое количество жидкости резорбируется эпендимой желудочков мозга и сосудистыми сплетениями.
Общий объем циркуляции цереброспинальной жидкости у взрослого человека в норме составляет 90—200 мл, в среднем 140 мл. В сутки вырабатывается около 500 мл цереброспинальной жидкости, обновление ее происходит примерно 4—8 раз в сутки. Значительные колебания в скорости обновления цереброспинальной жидкости зависят от суточного режима питания, водного режима, колебаний активности физиологических процессов в организме, физиологической нагрузки на ЦНС и др.
Скорость
образования цереброспинальной
жидкости может значительно возрастать
при развитии патологических процессов
(воспалительные процессы, черепномозговые
травмы, субарахноидальные
5.Список используемой литературы: